Вышедшие номера
Исследование возможности обнаружения оптических неоднородностей в тканях головного мозга по изображениям видимого и ближнего инфракрасного диапазонов
Юшина С.А.1, Кузнецов Н.Н. 1, Колпаков А.В. 1
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Email: yushina.svetlanka@mail.ru, h.j.farnsworth@mail.ru, alexanderkolpakov@bmstu.ru
Поступила в редакцию: 9 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 27 мая 2021 г.
Принята к печати: 31 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 25 июня 2021 г.

Исследована возможность обнаружения кровеносных сосудов, расположенных в тканях головного мозга, по изображениям видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. Полученные в ходе эксперимента предварительные результаты подтверждают перспективность применения плоскополяризованного некогерентного излучения с центральной длиной волны в диапазоне от 730 до 900 nm в ходе дальнейших исследований с целью создания системы автоматического обнаружения кровеносных сосудов и черепных нервов по эндоскопическим изображениям. Ключевые слова: автоматическое обнаружение, оптические неоднородности, ткани головного мозга.
  1. Меднавигатор.ру. Лечение рака.рф /опухоли-мозга/ Электронный ресурс. Режим доступа: http://xn---8sbaraautcw0b4e.xn--p1ai/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85 %D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
  2. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.neurosklif.ru/Diseases/Tumors
  3. Сафонова Л.П., Орлова B.Г., Шкарубо А.Н. // Опт. и спектр. 2019. Т. 126. N 6. С. 820
  4. Бабчин И.С., Земская А.Г., Хилькова Т.А., Хохлова В.А. Опухоли головного мозга у детей и подростков. Л.: Медицина, 1967. 322 c
  5. Jacques S.L. // Phys. Med. Biol. 2013. V. 58. N 11. P. 37
  6. Quek C.Н., Leong K.W. // Nanomat. 2012. V. 2. P. 92
  7. Ястребов С.Г., Аллен Т., Иванов-Омский В.И., Чан В., Жукотински С. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. N 20. С. 49
  8. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm? objectgroup\_id=7269
  9. Rolf B. Saager, Alan Quach, Rebecca A. Rowland, Melissa L. Baldado, Anthony J. Durkin // J. Biomed. Opt. 2016. V. 21. N 6. 67001. doi 10.1117/1.JBO.21.6.067001
  10. Papoular R.J. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2014. V. 2.2. P. 1
  11. Kuzmenko A.B., van Heumen E., Carbone F., van der Marel D. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. N 11. P. 117401
  12. Litorja M., Brown S., Lin Ch., Ohno Y. // Proc. of SPIE. 2009. V. 7169. P. 71691B-1
  13. Aizu Y., Nishidate I., Yokoi N., Yuasa T., Mishina H. // Proc. of SPIE. 2001. V. 4317. P. 475
  14. Honda N., Ishii K., Kajimoto Y., Kuroiwa T., Awazu K. // J. Biomed. Opt. 2018.V. 23. N 7. P. 1. doi 10.1117/1.JBO.23.7.075006
  15. Тучин В.В. Оптическая биомедицинская диагностика. М.: Физмалит, 2007. 560 с
  16. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.iss.com/biomedical/instruments/oxiplexTS.html
  17. Orlova V.G., Safonova L.P., Soloveva P.M. // EIConRus. St. Petersburg and Moscow, 2020. P. 1567. doi 10.1109/EIConRus49466.2020.9039169
  18. Спиридонов И.Н. Морфометрия сложноструктурированных медико-биологических изображений / Учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 59 с
  19. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005. 1072 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.